多导联心电信号压缩方法的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·心电信号 | 第8-9页 |
·心电导联体系 | 第9-11页 |
·心电信号压缩的必要性 | 第11页 |
·量化编码技术 | 第11-12页 |
·压缩效率的评价 | 第12页 |
·课题研究现状 | 第12-14页 |
·变换编码技术 | 第13页 |
·预测编码技术 | 第13页 |
·矢量量化技术 | 第13-14页 |
·本文的研究内容和组织结构 | 第14-16页 |
第2章 稀疏分解的基本理论 | 第16-32页 |
·多导联心电信号的相关性分析 | 第16-19页 |
·相关性的定性分析 | 第16-17页 |
·相关性的定量分析 | 第17-18页 |
·传统变换方法的分析 | 第18-19页 |
·信号的稀疏表示 | 第19-21页 |
·信号表示的发展 | 第19-20页 |
·一维信号的稀疏性度量 | 第20-21页 |
·过完备原子库 | 第21-23页 |
·原子库的定义与构建 | 第21-22页 |
·原子库相干性定义 | 第22-23页 |
·一维信号的稀疏分解 | 第23-25页 |
·MP算法的具体过程 | 第23-24页 |
·MP算法的特点及其改进算法 | 第24-25页 |
·多维稀疏分解 | 第25-30页 |
·多维稀疏分解的度量 | 第26-27页 |
·多维稀疏分解的算法 | 第27-30页 |
·本章小节 | 第30-32页 |
第3章 基于稀疏分解的多导联心电信号的压缩 | 第32-50页 |
·过完备原子库的构建 | 第32-35页 |
·Hermite 小波原子库 | 第32-34页 |
·Gabor 函数原子库 | 第34-35页 |
·S-OMP算法的仿真及分析 | 第35-38页 |
·改进的匹配追踪算法 | 第38-40页 |
·算法的仿真与分析 | 第40-44页 |
·I-SMP算法的仿真 | 第40-43页 |
·I-SMP算法中阈值的确定 | 第43页 |
·I-SMP与SMP算法的比较 | 第43-44页 |
·分解系数的量化和编码 | 第44-47页 |
·本章小节 | 第47-50页 |
第4章 便携式心电监护仪的硬件设计 | 第50-64页 |
·DSP简介 | 第50-52页 |
·DSP芯片的结构特点及分类 | 第50-51页 |
·TMS320VC5509A简介 | 第51-52页 |
·心电监护仪的硬件系统组成 | 第52-53页 |
·硬件系统的组成 | 第53-59页 |
·SPI简介 | 第53-54页 |
·McBSP简介 | 第54-55页 |
·McBSP配置成SPI接口 | 第55页 |
·A/D转换器LTC1408 | 第55-56页 |
·数字电位器AD5206 的控制 | 第56-57页 |
·USB接口 | 第57-58页 |
·蓝牙模块通讯 | 第58-59页 |
·EMIF接口 | 第59-62页 |
·EMIF介绍 | 第59页 |
·外扩RAM接口 | 第59页 |
·外扩FLASH接口 | 第59-60页 |
·外扩TF卡接口 | 第60-62页 |
·电源模块 | 第62-63页 |
·DSP电源设计 | 第62页 |
·电源芯片选择 | 第62-63页 |
·本章小节 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
附录 硬件实物图 | 第72-73页 |